JP2011516746A - Nanofiber production equipment using polymer matrix electrospinning - Google Patents

Nanofiber production equipment using polymer matrix electrospinning Download PDF

Info

Publication number
JP2011516746A
JP2011516746A JP2011503334A JP2011503334A JP2011516746A JP 2011516746 A JP2011516746 A JP 2011516746A JP 2011503334 A JP2011503334 A JP 2011503334A JP 2011503334 A JP2011503334 A JP 2011503334A JP 2011516746 A JP2011516746 A JP 2011516746A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
spinning
transformer
spinning space
space
electrical device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2011503334A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
セヴシッチ、ラディスラフ
クメリク、ヤン
スラデセク、ラデック
Original Assignee
エルマルコ、エス.アール.オー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by エルマルコ、エス.アール.オー filed Critical エルマルコ、エス.アール.オー
Publication of JP2011516746A publication Critical patent/JP2011516746A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/0007Electro-spinning
    • D01D5/0061Electro-spinning characterised by the electro-spinning apparatus
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/0007Electro-spinning
    • D01D5/0061Electro-spinning characterised by the electro-spinning apparatus
    • D01D5/0092Electro-spinning characterised by the electro-spinning apparatus characterised by the electrical field, e.g. combined with a magnetic fields, using biased or alternating fields

Abstract

本発明は、紡糸空間内におけるポリマー・マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置であって、紡糸空間において収集電極と紡糸電極とが互いに向かい合わせに配置されており、これらの間に高強度の電界が誘導されている。この次に、紡糸空間には少なくとも1つの電気装置が配置されており、この電気装置は、高電圧に対して絶縁されているトランス8の巻線に結合されており、トランス8の二次巻線は、紡糸空間の外側に配置された電圧パルスを発生及び/又は評価するための装置に接続されている。  The present invention is an apparatus for producing nanofibers by electrostatic spinning of a polymer matrix in a spinning space, wherein a collecting electrode and a spinning electrode are arranged facing each other in the spinning space, and a high-strength is provided between them. An electric field is induced. Next, at least one electrical device is arranged in the spinning space, and this electrical device is coupled to the winding of the transformer 8 that is insulated against high voltages. The line is connected to a device for generating and / or evaluating voltage pulses arranged outside the spinning space.

Description

本発明は、ポリマー・マトリクスの静電紡糸によりナノファイバを紡糸空間内において製造する装置に関するものである。この紡糸空間内において、収集電極と紡糸電極とが互いに向かい合わせに配置されており、これら電極間には高強度の電界が誘導されており、この紡糸空間中に少なくとも1つの電気装置が配置されている。   The present invention relates to an apparatus for producing nanofibers in a spinning space by electrospinning a polymer matrix. In this spinning space, the collecting electrode and the spinning electrode are arranged facing each other, a high-intensity electric field is induced between these electrodes, and at least one electric device is arranged in this spinning space. ing.

液体マトリクスの静電紡糸によりナノファイバを製造するためのこれまでに知られているすべての装置の欠点は、紡糸電極と収集電極の電位差によって誘導される静電紡糸電界の中に、いかなる電気装置を配置することも、このような装置に電圧を加えることも、特に高電圧が誘導されるので、不可能であるということである。このことにより、原理的に、静電紡糸電界、ポリマー・マトリクス及び紡糸空間内の状態に関するいくつか重要なパラメータを監視することができず、またそれによって、これらのパラメータへのあらゆる積極的な干渉ができなくなってしまう。   The disadvantages of all previously known devices for producing nanofibers by liquid matrix electrospinning are that any electrical device is in the electrospinning field induced by the potential difference between the spinning electrode and the collecting electrode. It is impossible to arrange the voltage and to apply a voltage to such a device, in particular because a high voltage is induced. This in principle makes it impossible to monitor some important parameters regarding the electrospinning electric field, the polymer matrix and the state in the spinning space, and thereby any positive interference to these parameters. Will not be able to.

CZ PV 2006−361には、ポリマー・マトリクスのパラメータの監視を可能にする装置が開示されている。この装置では、ポリマー・マトリクスが調製及び/又は保管されている化学物質分配システムは、紡糸チャンバから電気的に分離されている。紡糸チャンバでは、このマトリクスが紡糸される。化学物質分配システムと紡糸チャンバとの間の領域には、案内部が形成されている。案内部の上には、タンクが移動可能に取り付けられている。案内部は、ポリマー・マトリクスのバッチを化学物質分配システムから紡糸チャンバの中へ移送する働きをし、また逆に移送する働きもする。このような構成によって、化学物質分配システムにおけるポリマー・マトリクスのパラメータ、及びそれらの活性変異を監視することが可能になるが、それは、ポリマー・マトリクスが紡糸空間に入れられる前やその紡糸の前だけである。次の欠点は、特に、例えばポリマー・マトリクスをポンプでタンク内へ入れ、またタンクからくみ出すシステムのような、比較的大量の、さらに比較的複雑なエレメントを使用することにある。また、化学物質分配システム内のポリマー・マトリクスのパラメータへの積極的な干渉と静電紡糸中のその反応との間の時間遅れが長いことにある。さらに、この装置の使用時には、ポリマー・マトリクスのパラメータを監視できるだけで、紡糸空間内の状態を監視することができない。紡糸空間内の状態も、静電紡糸の工程にほぼ同等の影響を及ぼす。とりわけ、紡糸空間内の電気的状態は、最も重要なパラメータに属する。その電気的状態は、紡糸空間雰囲気の、主に湿度、温度及び組成に依存する。これらの値をそれらの変異と共に監視すると、紡糸空間内に含まれるポリマー・マトリクスの溶剤の蒸気の引火さらには爆発も防止できるので、静電紡糸の工程の効率及びその安全性が大幅に向上する。   CZ PV 2006-361 discloses an apparatus that allows monitoring of polymer matrix parameters. In this apparatus, the chemical distribution system in which the polymer matrix is prepared and / or stored is electrically isolated from the spinning chamber. In the spinning chamber, this matrix is spun. A guide is formed in the region between the chemical distribution system and the spinning chamber. A tank is movably mounted on the guide portion. The guide serves to transfer the batch of polymer matrix from the chemical distribution system into the spinning chamber and vice versa. Such a configuration makes it possible to monitor the parameters of the polymer matrix and their activity variations in the chemical distribution system, but only before the polymer matrix is put into the spinning space or before its spinning. It is. The next drawback is in particular the use of relatively large quantities of more complex elements, such as systems in which the polymer matrix is pumped into and out of the tank. There is also a long time delay between the positive interference with the parameters of the polymer matrix in the chemical distribution system and its reaction during electrospinning. Furthermore, when using this device, it is only possible to monitor the parameters of the polymer matrix, not the condition in the spinning space. The state in the spinning space also has almost the same effect on the electrostatic spinning process. In particular, the electrical state in the spinning space belongs to the most important parameters. Its electrical state depends mainly on the humidity, temperature and composition of the spinning space atmosphere. Monitoring these values, along with their variations, can prevent the vaporization and explosion of the polymer matrix solvent vapor contained within the spinning space, greatly improving the efficiency and safety of the electrospinning process. .

チェコ共和国特許出願公開第2006−361号明細書Czech Republic Patent Application Publication No. 2006-361 チェコ共和国特許出願公開第2007−727号明細書Czech Republic Patent Application Publication No. 2007-727 チェコ共和国特許出願公開第2006−545号明細書Czech Republic Patent Application Publication No. 2006-545 チェコ共和国特許出願公開第2007−485号明細書Czech Republic Patent Application Publication No. 2007-485 チェコ共和国特許第294274号明細書Czech Republic Patent No. 294274 米国特許出願公開第2005/067732号明細書US Patent Application Publication No. 2005/067732.

本発明の目的は、測定エレメント、評価エレメント及び照明エレメントなどの電気装置を配置することを原理的に可能にすることである。また、場合により、紡糸空間のいくつかのパラメータへの積極的な干渉を可能にする駆動装置付きの機械エレメントを配置することを原理的に可能にすることである。   The object of the invention is in principle to allow the placement of electrical devices such as measuring elements, evaluation elements and lighting elements. Also, in some cases, it is possible in principle to arrange a mechanical element with a drive that allows positive interference to some parameters of the spinning space.

本発明の目的は、紡糸空間内におけるポリマー・マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置であって、紡糸空間において収集電極と紡糸電極とが互いに向かい合わせに配置されており、これらの間には高強度の電界が誘導されており、紡糸空間中に少なくとも1つの電気装置が配置されている、ナノファイバ製造装置によって達成される。この装置の特徴は、電気装置が、高電圧に対して絶縁されているトランスの巻線に接続されており、トランスの二次巻線が、紡糸空間の外側に配置された電圧パルスを発生及び/又は評価するための装置に接続されていることにある。   An object of the present invention is an apparatus for producing nanofibers by electrostatic spinning of a polymer matrix in a spinning space, in which a collecting electrode and a spinning electrode are arranged to face each other, and between these, This is achieved by a nanofiber production device in which a high-intensity electric field is induced and at least one electrical device is arranged in the spinning space. A feature of this device is that the electrical device is connected to a winding of a transformer that is insulated against high voltages, and the secondary winding of the transformer generates a voltage pulse arranged outside the spinning space and And / or being connected to a device for evaluation.

紡糸空間内の電気装置が、高圧に対して絶縁されているトランスの一次巻線に接続されており、トランスの二次巻線が、紡糸空間の外側に配置された交流電圧源に接続されている場合において、電気装置のエネルギー源として働き、又はその動作を制御する信号として働く電圧パルスをもたらすための最も有利な方法は、トランスによるものである。これによって、紡糸空間内の電気装置へ電圧パルスを確実に供給することができる。同時に、電気装置に誘導される直流高電圧が紡糸空間の外側へ、さらには交流電圧源中へ伝わっていくことも防止される。   The electrical device in the spinning space is connected to the primary winding of a transformer that is insulated against high voltage, and the secondary winding of the transformer is connected to an AC voltage source arranged outside the spinning space. In some cases, the most advantageous way to produce a voltage pulse that acts as an energy source for an electrical device or as a signal controlling its operation is by a transformer. Thereby, the voltage pulse can be reliably supplied to the electric device in the spinning space. At the same time, the direct current high voltage induced in the electric device is prevented from being transmitted to the outside of the spinning space and further into the alternating voltage source.

同様に、紡糸空間の外側へは、これらの電気装置の出力も電圧パルスの形で伝えられることがある。このような場合、電気装置は、さらに出力トランスの一次巻線に接続され、出力トランスの二次巻線が、紡糸空間の外側に配置されたデータ装置に接続されている。このデータ装置は、この場合、電気装置の出力の処理、及び/又は改変、及び/又は保存、及び/又は表示の働きをする。   Similarly, outside the spinning space, the output of these electrical devices may also be transmitted in the form of voltage pulses. In such a case, the electric device is further connected to the primary winding of the output transformer, and the secondary winding of the output transformer is connected to a data device arranged outside the spinning space. This data device in this case serves to process and / or modify and / or store and / or display the output of the electrical device.

電気装置を作動させるための交流電圧源は、特にその稼働性により、一般の公共配電網であることが有利である。   The AC voltage source for operating the electrical device is advantageously a general public distribution network, especially due to its availability.

本発明の原理を利用するに際し、紡糸空間内に配置することができる電気装置は、ほぼあらゆる電気装置である。例えば、それは、紡糸空間内の可視性を改善するための照明エレメントである。また別の有利なデバイスは、例えば、紡糸空間内のポリマー・マトリクスのパラメータ、又は雰囲気の組成を決定するための測定エレメントである。溶剤の蒸気の引火又はその爆発の危険を予測し、別の電気装置と組み合わせて防止することもできるので、この測定エレメントの利用により装置全体の安全性が大幅に向上する。   In utilizing the principles of the present invention, the electrical devices that can be placed in the spinning space are almost any electrical device. For example, it is a lighting element for improving the visibility in the spinning space. Another advantageous device is, for example, a measuring element for determining the parameters of the polymer matrix in the spinning space or the composition of the atmosphere. The risk of solvent vapor ignition or its explosion can be predicted and prevented in combination with another electrical device, so the use of this measuring element greatly improves the overall safety of the device.

測定装置のデータを評価するために、さらに評価エレメントが紡糸空間内に配置される。   In order to evaluate the data of the measuring device, further evaluation elements are arranged in the spinning space.

得られた情報、又は評価された情報をさらに処理し、場合によっては紡糸空間内又はその外側に配置された別の電気装置の動作を制御する同様の電気装置は、制御システムである。これは、リレー又はトランジスタなどをベースとするプロセッサ又は他の論理回路を含む。   A similar electrical device that further processes the information obtained or evaluated and possibly controls the operation of another electrical device located in or outside the spinning space is a control system. This includes a processor or other logic circuit based on relays or transistors or the like.

その中の状態、又はポリマー・マトリクスのパラメータを改変する観点から紡糸空間内に配置することが有利である他の電気エレメントは、例えば機械エレメントの駆動装置である。その動作は、これらの状態又はパラメータに影響を及ぼす。   Other electrical elements that are advantageously arranged in the spinning space in view of the conditions within them or the parameters of the polymer matrix are for example mechanical element drives. Its operation affects these states or parameters.

この次に、紡糸空間内にもたらされる電気エネルギーは、さらに、紡糸空間、又はその中に配置されたいくつかのエレメントの温度を間接的に上昇させるために利用することができる。これにより、場合によってはいくつかの種類のポリマー・マトリクスの静電紡糸が容易になり、可能にもなる。このような場合に紡糸空間内に配置される電気装置は、少なくとも1つの加熱抵抗器である。   This electrical energy provided in the spinning space can then be further used to indirectly increase the temperature of the spinning space, or some elements disposed therein. This facilitates and enables the electrospinning of some types of polymer matrices in some cases. In such a case, the electrical device arranged in the spinning space is at least one heating resistor.

本発明による、ポリマー・マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置の2つの変形例が、概略的に添付の図面に示されている。   Two variants of an apparatus for producing nanofibers by electrospinning a polymer matrix according to the invention are schematically illustrated in the accompanying drawings.

電気装置が紡糸空間内に置かれている、液体マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置の断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view of a nanofiber manufacturing apparatus by liquid matrix electrospinning, in which an electrical device is placed in a spinning space. 電気装置が紡糸空間内に置かれ、それがさらに紡糸空間の外に配置されたデータ装置と接続されている、液体マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置の断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view of an apparatus for producing nanofibers by electrospinning a liquid matrix, in which an electrical device is placed in a spinning space, which is further connected to a data device located outside the spinning space.

本発明による、液体マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置、及びその原理を、図1に概略的に示された実施形態の実施例に基づいて説明する。この図を分かりやすく簡単にするために、装置のいくつかのエレメントは、それらの実際の構造又は大きさにかかわらず簡略化して示されているだけである。一方、本発明の原理を理解するのに不可欠ではなく、その構造又は相互配置が当業者には明らかである他のエレメントはまったく示されていない。   An apparatus for producing nanofibers by electrospinning of a liquid matrix according to the present invention and its principle will be described based on an example of the embodiment schematically shown in FIG. In order to make the figure easier to understand and simplify, some elements of the device are only shown in a simplified manner regardless of their actual structure or size. On the other hand, no other elements are shown which are not essential to an understanding of the principles of the invention and whose structure or interposition will be apparent to those skilled in the art.

ポリマー・マトリクスの静電紡糸装置は、紡糸空間を画定する紡糸チャンバ1を含む。その上部には収集電極2が配置されている。収集電極2は、紡糸チャンバ1の外側に配置された直流高電圧源3の一方の極に接続されている。図示の収集電極2は金属板で作られている。しかし、図示されていない別の実施形態の実施例においては、技術的要件又は空間的な可能性に応じて、収集電極2の他の既知の構造、場合により任意の種類のいくつかの収集電極2、又はそれらの組み合わせを使用してもよい。   The polymer matrix electrospinning apparatus includes a spinning chamber 1 that defines a spinning space. A collecting electrode 2 is arranged on the upper part. The collection electrode 2 is connected to one pole of a direct current high voltage source 3 disposed outside the spinning chamber 1. The illustrated collecting electrode 2 is made of a metal plate. However, in the example of another embodiment not shown, depending on technical requirements or spatial possibilities, other known structures of the collecting electrode 2, possibly several collecting electrodes of any kind Two or combinations thereof may be used.

収集電極2の下の空間には、既知の手段によって、基板4の図示されていない案内部が形成されている。基板4は、ナノファイバの層を堆積し、その結果生じたものを紡糸空間の外側へ搬送する働きをする。図示の実施形態の実施例では、非導電性布地が基板4として使用されている。しかし、使用される基板4の具体的な種類、紡糸空間内におけるその移動方法、及び例えば導電性のようなその物理的特性は、まず第一には、使用される収集電極2の種類、及び製造技術の種類によって決まる。図示されていない他の実施形態の実施例においては、基板4として、例えば静電表面仕上げをした布地及び金属箔などの導電性材料を使用することもできる。これに反して、例えばCZ PV 2007−727により知られる特別な種類の収集電極2を適用すると、基板4はまったく使用されない。そして、製造されたナノファイバは収集電極2の表面に直接堆積され、その後そこから取り出される。   In the space below the collecting electrode 2, a guide portion (not shown) of the substrate 4 is formed by known means. The substrate 4 serves to deposit a layer of nanofibers and transport the resulting one out of the spinning space. In the example of the illustrated embodiment, a non-conductive fabric is used as the substrate 4. However, the specific type of substrate 4 used, its method of movement in the spinning space, and its physical properties, such as conductivity, are first of all the type of collecting electrode 2 used, and It depends on the type of manufacturing technology. In examples of other embodiments not shown, the substrate 4 may be made of a conductive material such as, for example, an electrostatic surface-finished fabric and metal foil. On the other hand, if a special kind of collecting electrode 2 known, for example, from CZ PV 2007-727 is applied, the substrate 4 is not used at all. The manufactured nanofibers are directly deposited on the surface of the collecting electrode 2 and then taken out therefrom.

図示の実施形態の実施例においては、紡糸チャンバ1の下部には、開放容器で作られたポリマー・マトリクス51のタンク5が配置されている。ポリマー・マトリクス51は液体状態のポリマー溶液である。また、図示されていない別の実施形態の実施例においては、ポリマーの溶融物の静電紡糸の際に本発明の原理を用いることもできる。さらには、液体状態の溶融物を保持するためのタンク5及び図示されていない手段の構成をした変形例がこれに相当する。   In the example of the illustrated embodiment, a tank 5 of a polymer matrix 51 made of an open container is arranged in the lower part of the spinning chamber 1. The polymer matrix 51 is a polymer solution in a liquid state. Also, in other example embodiments not shown, the principles of the present invention can be used in electrospinning polymer melts. Furthermore, the modification which comprised the tank 5 for hold | maintaining the melt of a liquid state, and the means which is not shown in figure corresponds to this.

タンク5の近くに、紡糸エレメント6を含む紡糸電極が取り付けられている。紡糸電極は、収集電極2に対して反対側の直流高電圧源3の極に接続されている。紡糸電極6は、塗布位置と紡糸位置との間において調整可能な間隔で移動可能である。塗布位置においては、紡糸電極6は収集電極2から遠ざけられており、ポリマー・マトリクス51がその上に塗布される。反対に、紡糸位置においては、紡糸電極6は収集電極2に近づけられる。それによって、紡糸電極6と収集電極2との間において静電紡糸電界が誘導され、紡糸エレメント6の表面に塗布されたポリマー・マトリクス51の紡糸が行われる。本発明の原理は、紡糸電極すなわちその紡糸エレメント6の形状及び原理に全く依存しないので、さらなる変更も伴わずに、紡糸電極のすべての周知の構造に適用可能である。周知の構造としては、例えば、CZ PV 2006−545又はCZ PV 2007−485による可動線(moveable wire)、チェコ共和国特許第294274号による回転円筒体、或いは、例えば米国特許出願公開第2005067732号による1つのノズル又は一群のノズルがある。同様に、本発明の原理は、収集電極2及び紡糸電極すなわちその紡糸エレメント6にもたらされる電圧の極性によって、並びにそれらの一部を接地することによって、限定されることはない。   A spinning electrode including a spinning element 6 is attached near the tank 5. The spinning electrode is connected to the pole of the direct current high voltage source 3 opposite to the collecting electrode 2. The spinning electrode 6 is movable at an adjustable interval between the application position and the spinning position. In the application position, the spinning electrode 6 is kept away from the collecting electrode 2 and the polymer matrix 51 is applied thereon. On the contrary, in the spinning position, the spinning electrode 6 is brought close to the collecting electrode 2. Thereby, an electrostatic spinning electric field is induced between the spinning electrode 6 and the collecting electrode 2, and the polymer matrix 51 applied to the surface of the spinning element 6 is spun. The principle of the present invention is completely independent of the shape and principle of the spinning electrode, ie its spinning element 6, and can be applied to all known structures of the spinning electrode without further modification. Known structures include, for example, a moveable wire according to CZ PV 2006-545 or CZ PV 2007-485, a rotating cylinder according to Czech Republic Patent No. 294274, or, for example, 1 according to US Patent Application No. 2005067732. There are one nozzle or a group of nozzles. Similarly, the principles of the present invention are not limited by the polarity of the voltage provided to the collection electrode 2 and the spinning electrode or its spinning element 6, and by grounding some of them.

ポリマー・マトリクス51のタンク5の上で、紡糸電極6の軌道の外側の空間には、電気装置7が配置されている。図示の実施形態の実施例においては、電気装置7は照明エレメントである。電気装置7は、トランス8の二次巻線82に接続されている。トランス8は、高電圧に対して絶縁されている。トランス8の一次巻線81は、過電圧保護9を介して交流低電圧源10に接続されている。適切な交流低電圧源10は、特にその稼働性及び長期にわたり一定の出力を供給できることを考慮して、例えば公共配電網とすることができる。トランス8は、その構造及び電気的な機能によって、交流低電圧源10を紡糸空間内のすべてのエレメントから分離する。紡糸空間へ交流低電圧が給電されるか、または、収集電極2と紡糸電極6との間の電気紡糸電界により紡糸空間に直流高電圧が誘導される。しかし、同時に、トランス8は、交流電圧を、場合により他の電圧時間変化を、交流低電圧源10から電気装置7へ伝達する。交流低電圧がトランス8の一次巻線81に供給されると、その近辺に電磁誘導の交番する流れを伴う磁界が誘導される。この磁界はトランス8のコア83内に囲い込まれ、その時間変化によりトランス8の二次巻線82に交流低電圧が誘導される。その後、この電圧が電気装置7に加えられる。その値は、一次巻線81の巻数に対する二次巻線82の巻数の比と、トランス8の一次巻線81に供給される電圧の値とによって与えられる。適切に寸法設定されたトランス8を利用すると、その二次巻線82に、電気装置7に供給する必要のあるほぼ任意の値の交流電圧も得ることが可能である。通常、この電圧は、個々の電気装置7の種類、又はいくつかの電気装置7を接続する方法によって、1〜230Vの範囲内で、例外的には最大1000Vまでと様々である。   On the tank 5 of the polymer matrix 51, an electric device 7 is arranged in a space outside the track of the spinning electrode 6. In the example of the illustrated embodiment, the electrical device 7 is a lighting element. The electric device 7 is connected to the secondary winding 82 of the transformer 8. The transformer 8 is insulated against high voltage. The primary winding 81 of the transformer 8 is connected to the AC low voltage source 10 via the overvoltage protection 9. A suitable AC low voltage source 10 can be, for example, a public distribution network, especially considering its availability and ability to provide a constant output over time. The transformer 8 separates the AC low voltage source 10 from all elements in the spinning space by its structure and electrical function. An AC low voltage is supplied to the spinning space, or a DC high voltage is induced in the spinning space by an electrospinning electric field between the collecting electrode 2 and the spinning electrode 6. At the same time, however, the transformer 8 transmits an alternating voltage, possibly other voltage time changes, from the alternating low voltage source 10 to the electrical device 7. When an AC low voltage is supplied to the primary winding 81 of the transformer 8, a magnetic field with an alternating flow of electromagnetic induction is induced in the vicinity thereof. This magnetic field is enclosed in the core 83 of the transformer 8, and an alternating current low voltage is induced in the secondary winding 82 of the transformer 8 due to the change over time. This voltage is then applied to the electrical device 7. The value is given by the ratio of the number of turns of the secondary winding 82 to the number of turns of the primary winding 81 and the value of the voltage supplied to the primary winding 81 of the transformer 8. With a suitably dimensioned transformer 8, it is possible to obtain almost any value of alternating voltage that needs to be supplied to the electrical device 7 in its secondary winding 82. Usually, this voltage varies in the range of 1 to 230 V, exceptionally up to 1000 V, depending on the type of individual electrical device 7 or the way in which several electrical devices 7 are connected.

照明エレメントは、最も簡単な単なる電気装置7である。このエレメントには、トランス8を利用することによって紡糸空間内において電圧を加えることができる。しかし、より複雑な測定装置又は評価装置を利用すると、トランス8によって供給される入力電圧に加えて、これらの装置で取得されたデータをその後の処理のために紡糸空間の外に、通常は50Vまでの低電圧のパルスの形で引き出すことも通常必要になる。   The lighting element is simply the simple electrical device 7. A voltage can be applied to this element in the spinning space by using the transformer 8. However, using more complex measuring or evaluation devices, in addition to the input voltage supplied by the transformer 8, the data acquired by these devices is taken out of the spinning space, usually 50V, for further processing. It is also usually necessary to extract in the form of low voltage pulses.

図2は、静電紡糸によるナノファイバ製造装置を示しており、その紡糸空間内に電気装置7があり、電気装置7はトランス8によって電圧を加えられている。この実施形態の実施例においては、電気装置7は溶剤蒸気の濃度を監視する測定装置である。溶剤蒸気は、ポリマー・マトリクス51の成分であり、紡糸空間内において紡糸される。これらの蒸気の濃度上昇は、極端な場合には引火さらには爆発にもつながり得る。測定装置の出力チャネルは、出力トランス11の一次巻線111に接続されている。さらに、その二次巻線112には、データ処理装置12が接続されている。データ処理装置12は、紡糸チャンバ1の外側に置かれている。測定装置からの出力データは、低電圧のパルスの形であり、評価、及び/又は保存、及び/又は表示、及び/又は改変のためのデータ処理装置12に出力トランス11を用いて伝達される。同時に、トランス11の一次巻線111と二次巻線112の巻線比は、測定装置の出力が増幅されるように選択することができる。   FIG. 2 shows an apparatus for producing nanofibers by electrostatic spinning, in which an electrical device 7 is present in the spinning space, and the electrical device 7 is energized by a transformer 8. In the example of this embodiment, the electrical device 7 is a measuring device that monitors the concentration of the solvent vapor. Solvent vapor is a component of the polymer matrix 51 and is spun in the spinning space. These extreme vapor concentrations can lead to ignition and even explosions in extreme cases. The output channel of the measuring device is connected to the primary winding 111 of the output transformer 11. Further, the data processing device 12 is connected to the secondary winding 112. The data processing device 12 is placed outside the spinning chamber 1. The output data from the measuring device is in the form of low voltage pulses and is transmitted using the output transformer 11 to the data processing device 12 for evaluation and / or storage and / or display and / or modification. . At the same time, the turns ratio between the primary winding 111 and the secondary winding 112 of the transformer 11 can be selected so that the output of the measuring device is amplified.

出力トランス11の二次巻線112とデータ処理装置12との間に、図示されていない過電圧保護が挿入されることが有利である。また場合により、出力電気パルスをより簡単に迅速に評価する目的で出力電気パルスの改変装置も挿入され得る。   Advantageously, an overvoltage protection not shown is inserted between the secondary winding 112 of the output transformer 11 and the data processing device 12. In some cases, a device for altering the output electrical pulse can also be inserted for the purpose of more easily and quickly evaluating the output electrical pulse.

図示されていない他の実施形態の実施例においては、測定装置からの出力は、例えば光学的手段によって提供される。場合により、そのデータは、紡糸空間内に直接配置されたデータ処理装置12によって評価され、保存され、又は表示される。   In examples of other embodiments not shown, the output from the measuring device is provided, for example, by optical means. In some cases, the data is evaluated, stored, or displayed by a data processing device 12 located directly in the spinning space.

原理的に、電気装置7として、任意の既知の電気装置を任意の値の電源電圧で使用することができる。この電源電圧は、トランス8の二次巻線82と一次巻線81の巻数比、及び/又はトランス8の一次巻線81に供給される交流電圧の値を対応して選択することによって得られる。照明エレメント、測定エレメント及び評価エレメント、制御システム又はパーソナル・コンピュータに加えて、紡糸空間内に加熱抵抗器を置くことも可能である。この抵抗器では、供給された交流電圧の電気入力が、例えば式P=U/Rに従って、いわゆるジュール−レンス(Lence)熱に変換される。この熱は、紡糸空間の間接加熱、又は紡糸空間内に配置されたナノファイバ製造装置のいくつかのエレメントの間接加熱に利用可能である。場合によって、温度が上昇すると、特定の種類のポリマー・マトリクス、例えば粘性が高いポリマー溶融物又はポリマー溶液の紡糸が容易になり、さらに可能となる。 In principle, any known electrical device can be used as the electrical device 7 with any value of power supply voltage. This power supply voltage is obtained by selecting correspondingly the turn ratio between the secondary winding 82 and the primary winding 81 of the transformer 8 and / or the value of the AC voltage supplied to the primary winding 81 of the transformer 8. . In addition to lighting elements, measuring elements and evaluation elements, control systems or personal computers, it is also possible to place heating resistors in the spinning space. In this resistor, the electrical input of the supplied alternating voltage is converted into so-called Joule-Lens heat, for example according to the formula P = U 2 / R. This heat can be used for indirect heating of the spinning space, or for indirect heating of some elements of the nanofiber manufacturing apparatus disposed in the spinning space. In some cases, elevated temperatures facilitate and further allow spinning of certain types of polymer matrices, such as highly viscous polymer melts or polymer solutions.

紡糸空間内に配置された電気装置7の別の実現可能なものは活性エレメント(active element)である。これは、制御電圧パルス源から供給される高調波交流電圧以外の電圧パルスに基づいて機械的動作を行う。または、活性エレメントはその機械的動作を他のエレメントへ伝達する。このような活性エレメントは、例えば、タンク5内のポリマー・マトリクス51を確実に循環させるための活性エレメントの駆動装置などである。これらの活性エレメントを利用すると、紡糸空間内に配置された他の電気装置7、例えば活性エレメントと協働する測定エレメントとこれらを組み合わせた場合に、最も高い効果が得られる。   Another possible implementation of the electrical device 7 arranged in the spinning space is an active element. This performs a mechanical operation based on voltage pulses other than the harmonic AC voltage supplied from the control voltage pulse source. Alternatively, the active element transmits its mechanical movement to other elements. Such an active element is, for example, an active element driving device for reliably circulating the polymer matrix 51 in the tank 5. When these active elements are used, the highest effect is obtained when they are combined with other electrical devices 7 arranged in the spinning space, for example measuring elements cooperating with the active elements.

1 紡糸チャンバ
2 収集電極
3 直流高電圧源
4 基板
5 タンク
51 ポリマー・マトリクス
6 紡糸電極
7 電気装置
8 トランス
81 トランス一次巻線
82 トランス二次巻線
83 トランス・コア
9 過電圧保護
10 交流低電圧源
11 出力トランス
111 出力トランス一次巻線
112 出力トランス二次巻線
12 データ処理装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Spinning chamber 2 Collection electrode 3 DC high voltage source 4 Substrate 5 Tank 51 Polymer matrix 6 Spinning electrode 7 Electric device 8 Transformer 81 Transformer primary winding 82 Transformer secondary winding 83 Transformer core 9 Overvoltage protection 10 AC low voltage source 11 Output transformer 111 Output transformer primary winding 112 Output transformer secondary winding 12 Data processing device

本発明は、ポリマー・マトリクスの静電紡糸によりナノファイバを紡糸空間内において製造する装置に関するものである。この紡糸空間内において、収集電極と紡糸電極とが互いに向かい合わせに配置されており、これら電極間には高強度の電界が誘導されており、この紡糸空間中に少なくとも1つの電気装置が配置されている。   The present invention relates to an apparatus for producing nanofibers in a spinning space by electrospinning a polymer matrix. In this spinning space, the collecting electrode and the spinning electrode are arranged facing each other, a high-intensity electric field is induced between these electrodes, and at least one electric device is arranged in this spinning space. ing.

液体マトリクスの静電紡糸によりナノファイバを製造するためのこれまでに知られているすべての装置の欠点は、紡糸電極と収集電極の電位差によって誘導される静電紡糸電界の中に、いかなる電気装置を配置することも、このような装置に電圧を加えることも、特に高電圧が誘導されるので、不可能であるということである。このことにより、原理的に、静電紡糸電界、ポリマー・マトリクス及び紡糸空間内の状態に関するいくつか重要なパラメータを監視することができず、またそれによって、これらのパラメータへのあらゆる積極的な干渉ができなくなってしまう。   The disadvantages of all previously known devices for producing nanofibers by liquid matrix electrospinning are that any electrical device is in the electrospinning field induced by the potential difference between the spinning electrode and the collecting electrode. It is impossible to arrange the voltage and to apply a voltage to such a device, in particular because a high voltage is induced. This in principle makes it impossible to monitor some important parameters regarding the electrospinning electric field, the polymer matrix and the state in the spinning space, and thereby any positive interference to these parameters. Will not be able to.

CZ PV 2006−361には、ポリマー・マトリクスのパラメータの監視を可能にする装置が開示されている。この装置では、ポリマー・マトリクスが調製及び/又は保管されている化学物質分配システムは、紡糸チャンバから電気的に分離されている。紡糸チャンバでは、このマトリクスが紡糸される。化学物質分配システムと紡糸チャンバとの間の領域には、案内部が形成されている。案内部の上には、タンクが移動可能に取り付けられている。案内部は、ポリマー・マトリクスのバッチを化学物質分配システムから紡糸チャンバの中へ移送する働きをし、また逆に移送する働きもする。このような構成によって、化学物質分配システムにおけるポリマー・マトリクスのパラメータ、及びそれらの活性変異を監視することが可能になるが、それは、ポリマー・マトリクスが紡糸空間に入れられる前やその紡糸の前だけである。次の欠点は、特に、例えばポリマー・マトリクスをポンプでタンク内へ入れ、またタンクからくみ出すシステムのような、比較的大量の、さらに比較的複雑なエレメントを使用することにある。また、化学物質分配システム内のポリマー・マトリクスのパラメータへの積極的な干渉と静電紡糸中のその反応との間の時間遅れが長いことにある。さらに、この装置の使用時には、ポリマー・マトリクスのパラメータを監視できるだけで、紡糸空間内の状態を監視することができない。紡糸空間内の状態も、静電紡糸の工程にほぼ同等の影響を及ぼす。とりわけ、紡糸空間内の電気的状態は、最も重要なパラメータに属する。その電気的状態は、紡糸空間雰囲気の、主に湿度、温度及び組成に依存する。これらの値をそれらの変異と共に監視すると、紡糸空間内に含まれるポリマー・マトリクスの溶剤の蒸気の引火さらには爆発も防止できるので、静電紡糸の工程の効率及びその安全性が大幅に向上する。   CZ PV 2006-361 discloses an apparatus that allows monitoring of polymer matrix parameters. In this apparatus, the chemical distribution system in which the polymer matrix is prepared and / or stored is electrically isolated from the spinning chamber. In the spinning chamber, this matrix is spun. A guide is formed in the region between the chemical distribution system and the spinning chamber. A tank is movably mounted on the guide portion. The guide serves to transfer the batch of polymer matrix from the chemical distribution system into the spinning chamber and vice versa. Such a configuration makes it possible to monitor the parameters of the polymer matrix and their activity variations in the chemical distribution system, but only before the polymer matrix is put into the spinning space or before its spinning. It is. The next drawback is in particular the use of relatively large quantities of more complex elements, such as systems in which the polymer matrix is pumped into and out of the tank. There is also a long time delay between the positive interference with the parameters of the polymer matrix in the chemical distribution system and its reaction during electrospinning. Furthermore, when using this device, it is only possible to monitor the parameters of the polymer matrix, not the condition in the spinning space. The state in the spinning space also has almost the same effect on the electrostatic spinning process. In particular, the electrical state in the spinning space belongs to the most important parameters. Its electrical state depends mainly on the humidity, temperature and composition of the spinning space atmosphere. Monitoring these values, along with their variations, can prevent the vaporization and explosion of the polymer matrix solvent vapor contained within the spinning space, greatly improving the efficiency and safety of the electrospinning process. .

KR 20060071530には、溶融紡糸装置が開示されている。この装置は、所定の直径の紡糸孔及び紡糸ノズルを有する反応器と、反応器を加熱するための加熱器と、加熱器の温度を制御するための温度コントローラと、ノズルを通して防止されたファイバの焦点を合わせるフォーカシング・ローラと、所定の電圧レベルの直流電流を反応器及びフォーカシング・ローラに供給する高電圧発生器と、高電圧トランスとを含む。高電圧トランスは、温度コントローラをシールドするために加熱器の温度コントローラと加熱器との間に配置されており、反応器に供給される高電圧が加熱器の温度コントローラに伝達されることを防止している。温度コントローラは、反応器とフォーカシング・ローラとの間に生成される電界の外側に配置され、トランスの一次巻線に接続されている。温度コントローラによる制御をするための温度検出は、遠隔温度センサによって行われている。遠隔温度センサは、電界の外側に配置されており、温度コントローラを伴う特定されていない電気装置に接続されている。そのように、遠隔温度センサは、温度コントローラを通して、トランスの一次巻線に接続されている。遠隔温度検出では満足できる精度が得られない。そして、遠隔温度センサは高価である。この反応器を加熱するための全体配置では、要求されても迅速な反応ができない。KR 200660071530 discloses a melt spinning apparatus. The apparatus includes a reactor having a spinning hole and a spinning nozzle of a predetermined diameter, a heater for heating the reactor, a temperature controller for controlling the temperature of the heater, and a fiber prevented through the nozzle. A focusing roller for focusing, a high voltage generator for supplying a direct current of a predetermined voltage level to the reactor and the focusing roller, and a high voltage transformer. A high voltage transformer is placed between the heater temperature controller to shield the temperature controller, preventing the high voltage supplied to the reactor from being transmitted to the heater temperature controller is doing. The temperature controller is disposed outside the electric field generated between the reactor and the focusing roller and is connected to the primary winding of the transformer. Temperature detection for control by the temperature controller is performed by a remote temperature sensor. The remote temperature sensor is located outside the electric field and is connected to an unspecified electrical device with a temperature controller. As such, the remote temperature sensor is connected to the primary winding of the transformer through a temperature controller. Remote temperature detection does not provide satisfactory accuracy. And the remote temperature sensor is expensive. The entire arrangement for heating the reactor does not allow a rapid reaction even if required.

チェコ共和国特許出願公開第2006−361号明細書Czech Republic Patent Application Publication No. 2006-361 チェコ共和国特許出願公開第2007−727号明細書Czech Republic Patent Application Publication No. 2007-727 チェコ共和国特許出願公開第2006−545号明細書Czech Republic Patent Application Publication No. 2006-545 チェコ共和国特許出願公開第2007−485号明細書Czech Republic Patent Application Publication No. 2007-485 チェコ共和国特許第294274号明細書Czech Republic Patent No. 294274 米国特許出願公開第2005/067732号明細書US Patent Application Publication No. 2005/067732. 韓国特許出願公開第20060071530号明細書Korean Patent Application Publication No. 200660071530

本発明の目的は、測定エレメント、評価エレメント及び照明エレメントなどの電気装置を配置することを原理的に可能にすることである。また、場合により、紡糸空間のいくつかのパラメータへの積極的な干渉を可能にする駆動装置付きの機械エレメントを配置することを原理的に可能にすることである。   The object of the invention is in principle to allow the placement of electrical devices such as measuring elements, evaluation elements and lighting elements. Also, in some cases, it is possible in principle to arrange a mechanical element with a drive that allows positive interference to some parameters of the spinning space.

本発明の目的は、紡糸空間内におけるポリマー・マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置であって、紡糸空間において収集電極と紡糸電極とが互いに向かい合わせに配置されており、これらの間には高強度の電界が誘導されており、紡糸空間中に少なくとも1つの電気装置が配置されている、ナノファイバ製造装置によって達成される。この装置の特徴は、電気装置が、高電圧に対して絶縁されているトランスの巻線に接続されており、トランスの二次巻線が、紡糸空間の外側に配置された電圧パルスを発生及び/又は評価するための装置に接続されていることにある。   An object of the present invention is an apparatus for producing nanofibers by electrostatic spinning of a polymer matrix in a spinning space, in which a collecting electrode and a spinning electrode are arranged to face each other, and between these, This is achieved by a nanofiber production device in which a high-intensity electric field is induced and at least one electrical device is arranged in the spinning space. A feature of this device is that the electrical device is connected to a winding of a transformer that is insulated against high voltages, and the secondary winding of the transformer generates a voltage pulse arranged outside the spinning space and And / or being connected to a device for evaluation.

紡糸空間内の電気装置が、高圧に対して絶縁されているトランスの一次巻線に接続されており、トランスの二次巻線が、紡糸空間の外側に配置された交流電圧源に接続されている場合において、電気装置のエネルギー源として働き、又はその動作を制御する信号として働く電圧パルスをもたらすための最も有利な方法は、トランスによるものである。これによって、紡糸空間内の電気装置へ電圧パルスを確実に供給することができる。同時に、電気装置に誘導される直流高電圧が紡糸空間の外側へ、さらには交流電圧源中へ伝わっていくことも防止される。   The electrical device in the spinning space is connected to the primary winding of a transformer that is insulated against high voltage, and the secondary winding of the transformer is connected to an AC voltage source arranged outside the spinning space. In some cases, the most advantageous way to produce a voltage pulse that acts as an energy source for an electrical device or as a signal controlling its operation is by a transformer. Thereby, the voltage pulse can be reliably supplied to the electric device in the spinning space. At the same time, the direct current high voltage induced in the electric device is prevented from being transmitted to the outside of the spinning space and further into the alternating voltage source.

同様に、紡糸空間の外側へは、これらの電気装置の出力も電圧パルスの形で伝えられることがある。このような場合、電気装置は、さらに出力トランスの一次巻線に接続され、出力トランスの二次巻線が、紡糸空間の外側に配置されたデータ装置に接続されている。このデータ装置は、この場合、電気装置の出力の処理、及び/又は改変、及び/又は保存、及び/又は表示の働きをする。   Similarly, outside the spinning space, the output of these electrical devices may also be transmitted in the form of voltage pulses. In such a case, the electric device is further connected to the primary winding of the output transformer, and the secondary winding of the output transformer is connected to a data device arranged outside the spinning space. This data device in this case serves to process and / or modify and / or store and / or display the output of the electrical device.

電気装置を作動させるための交流電圧源は、特にその稼働性により、一般の公共配電網であることが有利である。   The AC voltage source for operating the electrical device is advantageously a general public distribution network, especially due to its availability.

本発明の原理を利用するに際し、紡糸空間内に配置することができる電気装置は、ほぼあらゆる電気装置である。例えば、それは、紡糸空間内の可視性を改善するための照明エレメントである。また別の有利なデバイスは、例えば、紡糸空間内のポリマー・マトリクスのパラメータ、又は雰囲気の組成を決定するための測定エレメントである。溶剤の蒸気の引火又はその爆発の危険を予測し、別の電気装置と組み合わせて防止することもできるので、この測定エレメントの利用により装置全体の安全性が大幅に向上する。   In utilizing the principles of the present invention, the electrical devices that can be placed in the spinning space are almost any electrical device. For example, it is a lighting element for improving the visibility in the spinning space. Another advantageous device is, for example, a measuring element for determining the parameters of the polymer matrix in the spinning space or the composition of the atmosphere. The risk of solvent vapor ignition or its explosion can be predicted and prevented in combination with another electrical device, so the use of this measuring element greatly improves the overall safety of the device.

測定装置のデータを評価するために、さらに評価エレメントが紡糸空間内に配置される。   In order to evaluate the data of the measuring device, further evaluation elements are arranged in the spinning space.

得られた情報、又は評価された情報をさらに処理し、場合によっては紡糸空間内又はその外側に配置された別の電気装置の動作を制御する同様の電気装置は、制御システムである。これは、リレー又はトランジスタなどをベースとするプロセッサ又は他の論理回路を含む。   A similar electrical device that further processes the information obtained or evaluated and possibly controls the operation of another electrical device located in or outside the spinning space is a control system. This includes a processor or other logic circuit based on relays or transistors or the like.

その中の状態、又はポリマー・マトリクスのパラメータを改変する観点から紡糸空間内に配置することが有利である他の電気エレメントは、例えば機械エレメントの駆動装置である。その動作は、これらの状態又はパラメータに影響を及ぼす。   Other electrical elements that are advantageously arranged in the spinning space in view of the conditions within them or the parameters of the polymer matrix are for example mechanical element drives. Its operation affects these states or parameters.

この次に、紡糸空間内にもたらされる電気エネルギーは、さらに、紡糸空間、又はその中に配置されたいくつかのエレメントの温度を間接的に上昇させるために利用することができる。これにより、場合によってはいくつかの種類のポリマー・マトリクスの静電紡糸が容易になり、可能にもなる。このような場合に紡糸空間内に配置される電気装置は、少なくとも1つの加熱抵抗器である。   This electrical energy provided in the spinning space can then be further used to indirectly increase the temperature of the spinning space, or some elements disposed therein. This facilitates and enables the electrospinning of some types of polymer matrices in some cases. In such a case, the electrical device arranged in the spinning space is at least one heating resistor.

本発明による、ポリマー・マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置の2つの変形例が、概略的に添付の図面に示されている。   Two variants of an apparatus for producing nanofibers by electrospinning a polymer matrix according to the invention are schematically illustrated in the accompanying drawings.

電気装置が紡糸空間内に置かれている、液体マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置の断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view of a nanofiber manufacturing apparatus by liquid matrix electrospinning, in which an electrical device is placed in a spinning space. 電気装置が紡糸空間内に置かれ、それがさらに紡糸空間の外に配置されたデータ装置と接続されている、液体マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置の断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view of an apparatus for producing nanofibers by electrospinning a liquid matrix, in which an electrical device is placed in a spinning space, which is further connected to a data device located outside the spinning space.

本発明による、液体マトリクスの静電紡糸によるナノファイバ製造装置、及びその原理を、図1に概略的に示された実施形態の実施例に基づいて説明する。この図を分かりやすく簡単にするために、装置のいくつかのエレメントは、それらの実際の構造又は大きさにかかわらず簡略化して示されているだけである。一方、本発明の原理を理解するのに不可欠ではなく、その構造又は相互配置が当業者には明らかである他のエレメントはまったく示されていない。   An apparatus for producing nanofibers by electrospinning of a liquid matrix according to the present invention and its principle will be described based on an example of the embodiment schematically shown in FIG. In order to make the figure easier to understand and simplify, some elements of the device are only shown in a simplified manner regardless of their actual structure or size. On the other hand, no other elements are shown which are not essential to an understanding of the principles of the invention and whose structure or interposition will be apparent to those skilled in the art.

ポリマー・マトリクスの静電紡糸装置は、紡糸空間を画定する紡糸チャンバ1を含む。その上部には収集電極2が配置されている。収集電極2は、紡糸チャンバ1の外側に配置された直流高電圧源3の一方の極に接続されている。図示の収集電極2は金属板で作られている。しかし、図示されていない別の実施形態の実施例においては、技術的要件又は空間的な可能性に応じて、収集電極2の他の既知の構造、場合により任意の種類のいくつかの収集電極2、又はそれらの組み合わせを使用してもよい。   The polymer matrix electrospinning apparatus includes a spinning chamber 1 that defines a spinning space. A collecting electrode 2 is arranged on the upper part. The collection electrode 2 is connected to one pole of a direct current high voltage source 3 disposed outside the spinning chamber 1. The illustrated collecting electrode 2 is made of a metal plate. However, in the example of another embodiment not shown, depending on technical requirements or spatial possibilities, other known structures of the collecting electrode 2, possibly several collecting electrodes of any kind Two or combinations thereof may be used.

収集電極2の下の空間には、既知の手段によって、基板4の図示されていない案内部が形成されている。基板4は、ナノファイバの層を堆積し、その結果生じたものを紡糸空間の外側へ搬送する働きをする。図示の実施形態の実施例では、非導電性布地が基板4として使用されている。しかし、使用される基板4の具体的な種類、紡糸空間内におけるその移動方法、及び例えば導電性のようなその物理的特性は、まず第一には、使用される収集電極2の種類、及び製造技術の種類によって決まる。図示されていない他の実施形態の実施例においては、基板4として、例えば静電表面仕上げをした布地及び金属箔などの導電性材料を使用することもできる。これに反して、例えばCZ PV 2007−727により知られる特別な種類の収集電極2を適用すると、基板4はまったく使用されない。そして、製造されたナノファイバは収集電極2の表面に直接堆積され、その後そこから取り出される。   In the space below the collecting electrode 2, a guide portion (not shown) of the substrate 4 is formed by known means. The substrate 4 serves to deposit a layer of nanofibers and transport the resulting one out of the spinning space. In the example of the illustrated embodiment, a non-conductive fabric is used as the substrate 4. However, the specific type of substrate 4 used, its method of movement in the spinning space, and its physical properties, such as conductivity, are first of all the type of collecting electrode 2 used, and It depends on the type of manufacturing technology. In examples of other embodiments not shown, the substrate 4 may be made of a conductive material such as, for example, an electrostatic surface-finished fabric and metal foil. On the other hand, if a special kind of collecting electrode 2 known, for example, from CZ PV 2007-727 is applied, the substrate 4 is not used at all. The manufactured nanofibers are directly deposited on the surface of the collecting electrode 2 and then taken out therefrom.

図示の実施形態の実施例においては、紡糸チャンバ1の下部には、開放容器で作られたポリマー・マトリクス51のタンク5が配置されている。ポリマー・マトリクス51は液体状態のポリマー溶液である。また、図示されていない別の実施形態の実施例においては、ポリマーの溶融物の静電紡糸の際に本発明の原理を用いることもできる。さらには、液体状態の溶融物を保持するためのタンク5及び図示されていない手段の構成をした変形例がこれに相当する。   In the example of the illustrated embodiment, a tank 5 of a polymer matrix 51 made of an open container is arranged in the lower part of the spinning chamber 1. The polymer matrix 51 is a polymer solution in a liquid state. Also, in other example embodiments not shown, the principles of the present invention can be used in electrospinning polymer melts. Furthermore, the modification which comprised the tank 5 for hold | maintaining the melt of a liquid state, and the means which is not shown in figure corresponds to this.

タンク5の近くに、紡糸エレメント6を含む紡糸電極が取り付けられている。紡糸電極は、収集電極2に対して反対側の直流高電圧源3の極に接続されている。紡糸電極6は、塗布位置と紡糸位置との間において調整可能な間隔で移動可能である。塗布位置においては、紡糸電極6は収集電極2から遠ざけられており、ポリマー・マトリクス51がその上に塗布される。反対に、紡糸位置においては、紡糸電極6は収集電極2に近づけられる。それによって、紡糸電極6と収集電極2との間において静電紡糸電界が誘導され、紡糸エレメント6の表面に塗布されたポリマー・マトリクス51の紡糸が行われる。本発明の原理は、紡糸電極すなわちその紡糸エレメント6の形状及び原理に全く依存しないので、さらなる変更も伴わずに、紡糸電極のすべての周知の構造に適用可能である。周知の構造としては、例えば、CZ PV 2006−545又はCZ PV 2007−485による可動線(moveable wire)、チェコ共和国特許第294274号による回転円筒体、或いは、例えば米国特許出願公開第2005067732号による1つのノズル又は一群のノズルがある。同様に、本発明の原理は、収集電極2及び紡糸電極すなわちその紡糸エレメント6にもたらされる電圧の極性によって、並びにそれらの一部を接地することによって、限定されることはない。   A spinning electrode including a spinning element 6 is attached near the tank 5. The spinning electrode is connected to the pole of the direct current high voltage source 3 opposite to the collecting electrode 2. The spinning electrode 6 is movable at an adjustable interval between the application position and the spinning position. In the application position, the spinning electrode 6 is kept away from the collecting electrode 2 and the polymer matrix 51 is applied thereon. On the contrary, in the spinning position, the spinning electrode 6 is brought close to the collecting electrode 2. Thereby, an electrostatic spinning electric field is induced between the spinning electrode 6 and the collecting electrode 2, and the polymer matrix 51 applied to the surface of the spinning element 6 is spun. The principle of the present invention is completely independent of the shape and principle of the spinning electrode, ie its spinning element 6, and can be applied to all known structures of the spinning electrode without further modification. Known structures include, for example, a moveable wire according to CZ PV 2006-545 or CZ PV 2007-485, a rotating cylinder according to Czech Republic Patent No. 294274, or, for example, 1 according to US Patent Application No. 2005067732. There are one nozzle or a group of nozzles. Similarly, the principles of the present invention are not limited by the polarity of the voltage provided to the collection electrode 2 and the spinning electrode or its spinning element 6, and by grounding some of them.

ポリマー・マトリクス51のタンク5の上で、紡糸電極6の軌道の外側の空間には、電気装置7が配置されている。図示の実施形態の実施例においては、電気装置7は照明エレメントである。電気装置7は、トランス8の二次巻線82に接続されている。トランス8は、高電圧に対して絶縁されている。トランス8の一次巻線81は、過電圧保護9を介して交流低電圧源10に接続されている。適切な交流低電圧源10は、特にその稼働性及び長期にわたり一定の出力を供給できることを考慮して、例えば公共配電網とすることができる。トランス8は、その構造及び電気的な機能によって、交流低電圧源10を紡糸空間内のすべてのエレメントから分離する。紡糸空間へ交流低電圧が給電されるか、または、収集電極2と紡糸電極6との間の電気紡糸電界により紡糸空間に直流高電圧が誘導される。しかし、同時に、トランス8は、交流電圧を、場合により他の電圧時間変化を、交流低電圧源10から電気装置7へ伝達する。交流低電圧がトランス8の一次巻線81に供給されると、その近辺に電磁誘導の交番する流れを伴う磁界が誘導される。この磁界はトランス8のコア83内に囲い込まれ、その時間変化によりトランス8の二次巻線82に交流低電圧が誘導される。その後、この電圧が電気装置7に加えられる。その値は、一次巻線81の巻数に対する二次巻線82の巻数の比と、トランス8の一次巻線81に供給される電圧の値とによって与えられる。適切に寸法設定されたトランス8を利用すると、その二次巻線82に、電気装置7に供給する必要のあるほぼ任意の値の交流電圧も得ることが可能である。通常、この電圧は、個々の電気装置7の種類、又はいくつかの電気装置7を接続する方法によって、1〜230Vの範囲内で、例外的には最大1000Vまでと様々である。   On the tank 5 of the polymer matrix 51, an electric device 7 is arranged in a space outside the track of the spinning electrode 6. In the example of the illustrated embodiment, the electrical device 7 is a lighting element. The electric device 7 is connected to the secondary winding 82 of the transformer 8. The transformer 8 is insulated against high voltage. The primary winding 81 of the transformer 8 is connected to the AC low voltage source 10 via the overvoltage protection 9. A suitable AC low voltage source 10 can be, for example, a public distribution network, especially considering its availability and ability to provide a constant output over time. The transformer 8 separates the AC low voltage source 10 from all elements in the spinning space by its structure and electrical function. An AC low voltage is supplied to the spinning space, or a DC high voltage is induced in the spinning space by an electrospinning electric field between the collecting electrode 2 and the spinning electrode 6. At the same time, however, the transformer 8 transmits an alternating voltage, possibly other voltage time changes, from the alternating low voltage source 10 to the electrical device 7. When an AC low voltage is supplied to the primary winding 81 of the transformer 8, a magnetic field with an alternating flow of electromagnetic induction is induced in the vicinity thereof. This magnetic field is enclosed in the core 83 of the transformer 8, and an alternating current low voltage is induced in the secondary winding 82 of the transformer 8 due to the change over time. This voltage is then applied to the electrical device 7. The value is given by the ratio of the number of turns of the secondary winding 82 to the number of turns of the primary winding 81 and the value of the voltage supplied to the primary winding 81 of the transformer 8. With a suitably dimensioned transformer 8, it is possible to obtain almost any value of alternating voltage that needs to be supplied to the electrical device 7 in its secondary winding 82. Usually, this voltage varies in the range of 1 to 230 V, exceptionally up to 1000 V, depending on the type of individual electrical device 7 or the way in which several electrical devices 7 are connected.

照明エレメントは、最も簡単な単なる電気装置7である。このエレメントには、トランス8を利用することによって紡糸空間内において電圧を加えることができる。しかし、より複雑な測定装置又は評価装置を利用すると、トランス8によって供給される入力電圧に加えて、これらの装置で取得されたデータをその後の処理のために紡糸空間の外に、通常は50Vまでの低電圧のパルスの形で引き出すことも通常必要になる。   The lighting element is simply the simple electrical device 7. A voltage can be applied to this element in the spinning space by using the transformer 8. However, using more complex measuring or evaluation devices, in addition to the input voltage supplied by the transformer 8, the data acquired by these devices is taken out of the spinning space, usually 50V, for further processing. It is also usually necessary to extract in the form of low voltage pulses.

図2は、静電紡糸によるナノファイバ製造装置を示しており、その紡糸空間内に電気装置7があり、電気装置7はトランス8によって電圧を加えられている。この実施形態の実施例においては、電気装置7は溶剤蒸気の濃度を監視する測定装置である。溶剤蒸気は、ポリマー・マトリクス51の成分であり、紡糸空間内において紡糸される。これらの蒸気の濃度上昇は、極端な場合には引火さらには爆発にもつながり得る。測定装置の出力チャネルは、出力トランス11の一次巻線111に接続されている。さらに、その二次巻線112には、データ処理装置12が接続されている。データ処理装置12は、紡糸チャンバ1の外側に置かれている。測定装置からの出力データは、低電圧のパルスの形であり、評価、及び/又は保存、及び/又は表示、及び/又は改変のためのデータ処理装置12に出力トランス11を用いて伝達される。同時に、トランス11の一次巻線111と二次巻線112の巻線比は、測定装置の出力が増幅されるように選択することができる。   FIG. 2 shows an apparatus for producing nanofibers by electrostatic spinning, in which an electrical device 7 is present in the spinning space, and the electrical device 7 is energized by a transformer 8. In the example of this embodiment, the electrical device 7 is a measuring device that monitors the concentration of the solvent vapor. Solvent vapor is a component of the polymer matrix 51 and is spun in the spinning space. These extreme vapor concentrations can lead to ignition and even explosions in extreme cases. The output channel of the measuring device is connected to the primary winding 111 of the output transformer 11. Further, the data processing device 12 is connected to the secondary winding 112. The data processing device 12 is placed outside the spinning chamber 1. The output data from the measuring device is in the form of low voltage pulses and is transmitted using the output transformer 11 to the data processing device 12 for evaluation and / or storage and / or display and / or modification. . At the same time, the turns ratio between the primary winding 111 and the secondary winding 112 of the transformer 11 can be selected so that the output of the measuring device is amplified.

出力トランス11の二次巻線112とデータ処理装置12との間に、図示されていない過電圧保護が挿入されることが有利である。また場合により、出力電気パルスをより簡単に迅速に評価する目的で出力電気パルスの改変装置も挿入され得る。   Advantageously, an overvoltage protection not shown is inserted between the secondary winding 112 of the output transformer 11 and the data processing device 12. In some cases, a device for altering the output electrical pulse can also be inserted for the purpose of more easily and quickly evaluating the output electrical pulse.

図示されていない他の実施形態の実施例においては、測定装置からの出力は、例えば光学的手段によって提供される。場合により、そのデータは、紡糸空間内に直接配置されたデータ処理装置12によって評価され、保存され、又は表示される。   In examples of other embodiments not shown, the output from the measuring device is provided, for example, by optical means. In some cases, the data is evaluated, stored, or displayed by a data processing device 12 located directly in the spinning space.

原理的に、電気装置7として、任意の既知の電気装置を任意の値の電源電圧で使用することができる。この電源電圧は、トランス8の二次巻線82と一次巻線81の巻数比、及び/又はトランス8の一次巻線81に供給される交流電圧の値を対応して選択することによって得られる。照明エレメント、測定エレメント及び評価エレメント、制御システム又はパーソナル・コンピュータに加えて、紡糸空間内に加熱抵抗器を置くことも可能である。この抵抗器では、供給された交流電圧の電気入力が、例えば式P=U/Rに従って、いわゆるジュール−レンス(Lence)熱に変換される。この熱は、紡糸空間の間接加熱、又は紡糸空間内に配置されたナノファイバ製造装置のいくつかのエレメントの間接加熱に利用可能である。場合によって、温度が上昇すると、特定の種類のポリマー・マトリクス、例えば粘性が高いポリマー溶融物又はポリマー溶液の紡糸が容易になり、さらに可能となる。 In principle, any known electrical device can be used as the electrical device 7 with any value of power supply voltage. This power supply voltage is obtained by selecting correspondingly the turn ratio between the secondary winding 82 and the primary winding 81 of the transformer 8 and / or the value of the AC voltage supplied to the primary winding 81 of the transformer 8. . In addition to lighting elements, measuring elements and evaluation elements, control systems or personal computers, it is also possible to place heating resistors in the spinning space. In this resistor, the electrical input of the supplied alternating voltage is converted into so-called Joule-Lens heat, for example according to the formula P = U 2 / R. This heat can be used for indirect heating of the spinning space, or for indirect heating of some elements of the nanofiber manufacturing apparatus disposed in the spinning space. In some cases, elevated temperatures facilitate and further allow spinning of certain types of polymer matrices, such as highly viscous polymer melts or polymer solutions.

紡糸空間内に配置された電気装置7の別の実現可能なものは活性エレメント(active element)である。これは、制御電圧パルス源から供給される高調波交流電圧以外の電圧パルスに基づいて機械的動作を行う。または、活性エレメントはその機械的動作を他のエレメントへ伝達する。このような活性エレメントは、例えば、タンク5内のポリマー・マトリクス51を確実に循環させるための活性エレメントの駆動装置などである。これらの活性エレメントを利用すると、紡糸空間内に配置された他の電気装置7、例えば活性エレメントと協働する測定エレメントとこれらを組み合わせた場合に、最も高い効果が得られる。   Another possible implementation of the electrical device 7 arranged in the spinning space is an active element. This performs a mechanical operation based on voltage pulses other than the harmonic AC voltage supplied from the control voltage pulse source. Alternatively, the active element transmits its mechanical movement to other elements. Such an active element is, for example, an active element driving device for reliably circulating the polymer matrix 51 in the tank 5. When these active elements are used, the highest effect is obtained when they are combined with other electrical devices 7 arranged in the spinning space, for example measuring elements cooperating with the active elements.

1 紡糸チャンバ
2 収集電極
3 直流高電圧源
4 基板
5 タンク
51 ポリマー・マトリクス
6 紡糸電極
7 電気装置
8 トランス
81 トランス一次巻線
82 トランス二次巻線
83 トランス・コア
9 過電圧保護
10 交流低電圧源
11 出力トランス
111 出力トランス一次巻線
112 出力トランス二次巻線
12 データ処理装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Spinning chamber 2 Collection electrode 3 DC high voltage source 4 Substrate 5 Tank 51 Polymer matrix 6 Spinning electrode 7 Electric device 8 Transformer 81 Transformer primary winding 82 Transformer secondary winding 83 Transformer core 9 Overvoltage protection 10 AC low voltage source 11 Output transformer 111 Output transformer primary winding 112 Output transformer secondary winding 12 Data processing device

Claims (10)

紡糸空間内におけるポリマー・マトリクス(51)の静電紡糸によるナノファイバ製造装置であって、前記紡糸空間において収集電極(2)と紡糸電極とが互いに向かい合わせに配置されており、これらの間には高強度の電界が誘導されており、前記紡糸空間中に少なくとも1つの電気装置(7)が配置されている、ナノファイバ製造装置において、前記電気装置(7)が、高電圧に対して絶縁されているトランス(8、11)の巻線に接続されており、トランス(8、11)の二次巻線が、前記紡糸空間の外側に配置された電圧パルスを発生及び/又は評価するための装置に接続されていることを特徴とする、ナノファイバ製造装置。   An apparatus for producing nanofibers by electrostatic spinning of a polymer matrix (51) in a spinning space, wherein a collecting electrode (2) and a spinning electrode are arranged facing each other in the spinning space, and between them Is a nanofiber manufacturing apparatus in which a high-intensity electric field is induced and at least one electric device (7) is arranged in the spinning space, wherein the electric device (7) is insulated against high voltage The secondary winding of the transformer (8, 11) is used to generate and / or evaluate voltage pulses arranged outside the spinning space. A nanofiber manufacturing apparatus, wherein the apparatus is connected to the apparatus. 前記電気装置(7)が、高電圧に対して絶縁されている前記トランス(8)の二次巻線(82)に接続されており、前記トランス(8)の一次巻線(81)が、前記紡糸空間の外側に配置された交流電圧源(10)に接続されていることを特徴とする、請求項1に記載されたナノファイバ製造装置。   The electrical device (7) is connected to a secondary winding (82) of the transformer (8) that is insulated against high voltage, and a primary winding (81) of the transformer (8) 2. The nanofiber manufacturing apparatus according to claim 1, wherein the nanofiber manufacturing apparatus is connected to an AC voltage source (10) arranged outside the spinning space. 3. 前記電気装置(7)が、高電圧に対して絶縁された前記出力トランス(11)の一次巻線(111)に接続されており、前記出力トランス(11)の二次巻線(112)が、前記紡糸空間の外側に配置されたデータ処理装置(12)に接続されていることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載されたナノファイバ製造装置。   The electrical device (7) is connected to a primary winding (111) of the output transformer (11) insulated against a high voltage, and a secondary winding (112) of the output transformer (11) The nanofiber manufacturing device according to claim 1, wherein the nanofiber manufacturing device is connected to a data processing device (12) arranged outside the spinning space. 前記交流電圧源(10)が公共配電網であることを特徴とする、請求項2に記載されたナノファイバ製造装置。   3. The nanofiber manufacturing device according to claim 2, characterized in that the AC voltage source (10) is a public distribution network. 前記電気装置(7)が照明エレメントであることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載されたナノファイバ製造装置。   Nanofiber manufacturing device according to claim 1 or 2, characterized in that the electrical device (7) is a lighting element. 前記電気装置(7)が測定エレメントであることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載されたナノファイバ製造装置。   3. Nanofiber manufacturing device according to claim 1 or 2, characterized in that the electrical device (7) is a measuring element. 前記電気装置(7)が評価エレメントであることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載されたナノファイバ製造装置。   3. Nanofiber manufacturing device according to claim 1 or 2, characterized in that the electrical device (7) is an evaluation element. 前記電気装置(7)が制御システムであることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載されたナノファイバ製造装置。   Nanofiber manufacturing device according to claim 1 or 2, characterized in that the electrical device (7) is a control system. 前記電気装置(7)が、前記紡糸空間内に配置された機械エレメントの駆動装置であることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載されたナノファイバ製造装置。   3. The nanofiber manufacturing device according to claim 1 or 2, characterized in that the electrical device (7) is a drive device for a mechanical element arranged in the spinning space. 前記電気装置(7)が加熱抵抗器であることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載されたナノファイバ製造装置。   The nanofiber manufacturing device according to claim 1 or 2, characterized in that the electrical device (7) is a heating resistor.
JP2011503334A 2008-04-09 2009-04-03 Nanofiber production equipment using polymer matrix electrospinning Pending JP2011516746A (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20080219A CZ301226B6 (en) 2008-04-09 2008-04-09 Device for production of nanofibers through electrostatic spinning of polymer matrix
CZPV2008-219 2008-04-09
PCT/CZ2009/000047 WO2009124515A2 (en) 2008-04-09 2009-04-03 Device for production of nanofibres through electrostatic spinning of polymer matrix

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2011516746A true JP2011516746A (en) 2011-05-26

Family

ID=41162289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011503334A Pending JP2011516746A (en) 2008-04-09 2009-04-03 Nanofiber production equipment using polymer matrix electrospinning

Country Status (13)

Country Link
US (1) US20110033568A1 (en)
EP (1) EP2291554A2 (en)
JP (1) JP2011516746A (en)
KR (1) KR20100129322A (en)
CN (1) CN101999015B (en)
AU (1) AU2009235793A1 (en)
BR (1) BRPI0910579A2 (en)
CA (1) CA2719119A1 (en)
CZ (1) CZ301226B6 (en)
IL (1) IL208043A0 (en)
RU (1) RU2010143142A (en)
TW (1) TW200946725A (en)
WO (1) WO2009124515A2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011516745A (en) * 2008-04-09 2011-05-26 エルマルコ、エス.アール.オー Method and apparatus for spinning polymer matrix in electrostatic field

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI422718B (en) * 2010-03-11 2014-01-11 Nat Univ Chung Hsing Mass producing electron-spinning apparatus
TWI421384B (en) * 2010-03-11 2014-01-01 Nat Univ Chung Hsing Continuous producing electron-spinning collecting apparatus and application thereof
TWI401344B (en) * 2010-08-26 2013-07-11 Taiwan Textile Res Inst Apparatus and method for high temperature electrostatic spinning
CZ2010648A3 (en) 2010-08-30 2012-03-07 Elmarco S.R.O. Device for producing nanofibers
TWI477668B (en) * 2011-12-27 2015-03-21 Univ Nat Sun Yat Sen Apparatus of near-field electrospinning with a cylindrical collector
TWI491769B (en) * 2012-12-24 2015-07-11 Taiwan Textile Res Inst Multi-needle type thermal melting electrostatic spinning apparatus

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3619433A (en) * 1967-05-26 1971-11-09 Du Pont Method for determining filament denier of filaments spun from a spinning pack
KR100549140B1 (en) * 2002-03-26 2006-02-03 이 아이 듀폰 디 네모아 앤드 캄파니 A electro-blown spinning process of preparing for the nanofiber web
KR100458946B1 (en) * 2002-08-16 2004-12-03 (주)삼신크리에이션 Electrospinning apparatus for producing nanofiber and electrospinning nozzle pack for the same
CZ294274B6 (en) * 2003-09-08 2004-11-10 Technická univerzita v Liberci Process for producing nanofibers from polymeric solution by electrostatic spinning and apparatus for making the same
US7326043B2 (en) * 2004-06-29 2008-02-05 Cornell Research Foundation, Inc. Apparatus and method for elevated temperature electrospinning
US20060012084A1 (en) * 2004-07-13 2006-01-19 Armantrout Jack E Electroblowing web formation process
WO2006018838A2 (en) * 2004-08-19 2006-02-23 Nicast Ltd. Method and system for manufacturing electrospun structures
KR100638429B1 (en) * 2004-12-22 2006-10-24 재단법인 포항산업과학연구원 Apparatus of melt electrospinning of pitch
US8186987B2 (en) * 2007-02-21 2012-05-29 Panasonic Corporation Nano-fiber manufacturing apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011516745A (en) * 2008-04-09 2011-05-26 エルマルコ、エス.アール.オー Method and apparatus for spinning polymer matrix in electrostatic field

Also Published As

Publication number Publication date
IL208043A0 (en) 2010-12-30
TW200946725A (en) 2009-11-16
AU2009235793A1 (en) 2009-10-15
WO2009124515A2 (en) 2009-10-15
KR20100129322A (en) 2010-12-08
CZ2008219A3 (en) 2009-12-16
EP2291554A2 (en) 2011-03-09
CN101999015A (en) 2011-03-30
WO2009124515A3 (en) 2010-01-21
BRPI0910579A2 (en) 2015-09-29
CN101999015B (en) 2012-04-25
CA2719119A1 (en) 2009-10-15
US20110033568A1 (en) 2011-02-10
RU2010143142A (en) 2012-05-20
CZ301226B6 (en) 2009-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2011516746A (en) Nanofiber production equipment using polymer matrix electrospinning
JP4691710B2 (en) Electric melting furnace for waste vitrification
WO2014036039A1 (en) Electrodynamic combustion system with variable gain electrodes
CN101314869B (en) Apparatus for preparing macromolecule nano-fibre and spinning method thereof
JP2010121238A (en) Electro-spinning type device for producing nanofiber
RU2007134118A (en) ELECTRIC FORCED VENTILATION UNIT CONTAINING A LOW POWER COLD PLASMA GENERATOR AND METHOD FOR ITS MANUFACTURE
JP5548672B2 (en) Method and apparatus for spinning polymer matrix in electrostatic field
JP5083825B2 (en) Plasma discharge device in liquid
KR100638429B1 (en) Apparatus of melt electrospinning of pitch
CN102494734A (en) Time-sharing power supply control system for liquid helium level gauge
CN208917352U (en) Bridge type electrostatic spinning apparatus
CN205088343U (en) Screw rod electrode electrostatic spinning device
CN202757929U (en) Novel reaction heating pool device
JP4913102B2 (en) Textile manufacturing equipment
CN104916806B (en) The anti-breaking lithium battery group of voltage stabilizing
Lin et al. Dynamic behaviour of alternating current arc discharge in a multi‐arc generator at atmospheric pressure
CN207738911U (en) A kind of spy spindle device
KR20210031390A (en) Glass melting furnace and method for producing glass
RU2014113560A (en) PLASMA SOURCE
RO126974A2 (en) Technology for producing nanofibres using a computerized electrostatic spinning system
JPH02263727A (en) Liquid surface control device for molten glass